12M2
Zintegrowane technologie
Układ kontroli nachylenia Cat – pomiar spadku poprzecznego
Montowany fabrycznie układ pomiaru spadku odpowiada za sterowanie maszyną i jej prowadzenie, umożliwiając dokładne sterowanie ustawieniami odkładnicy w czasie rzeczywistym, bez korzystania z pomocy urządzeń zewnętrznych. Zamontowane w kabinie wiązki przewodów, czujniki i wyświetlacz są w pełni zintegrowane z innymi układami maszyny i fabrycznie przygotowane do rozpoczęcia pracy. Ten układ pomaga operatorowi uzyskać wymagany spadek poprzeczny, automatycznie sterując jedną stroną lemiesza. Pomaga również oszczędzać czas i materiały, dzięki czemu nawet mniej doświadczeni operatorzy mogą szybciej osiągać lepsze rezultaty. Układ wyróżnia się łatwością skalowania oraz obsługą wszystkich systemów danych pracujących w dwóch i trzech wymiarach, dzięki czemu jest w pełni zgodny ze wszystkimi wersjami układu AccuGrade™.
Przygotowanie do montażu układu AccuGrade
Montowane fabrycznie opcjonalne uchwyty i elementy sterujące przygotowują równiarkę do zainstalowania układu kontroli nachylenia AccuGrade w warsztacie dealera. Dzięki temu sam montaż jest znacznie prostszy, a integracja podzespołów podnosi skuteczność zabezpieczeń i niezawodność układu.
Układ Cat AccuGrade
Układ AccuGrade to montowany przez dealerów system sterowania i prowadzenia maszyny umożliwiający operatorowi kopanie i zasypywanie przy zachowaniu wysokiej dokładności utrzymywania stopnia nachylenia terenu oraz minimalizujący konieczność stosowania palików i tradycyjnych metod pomiaru nachylenia. Układ AccuGrade wykorzystuje technologie pomiaru spadku poprzecznego, czujniki ultradźwiękowe, czujniki laserowe oraz współpracę z systemem globalnej nawigacji satelitarnej (GPS/GNSS) lub Universal Total Station (UTS) do automatycznego sterowania lemieszem. Wyświetlacze w kabinie precyzyjnie i w czasie rzeczywistym informują o kącie wzniesienia i przebiegu procesu kopania/zasypywania. Dokładniejsza regulacja ustawień lemiesza pozwala operatorom uzyskać wymagany profil terenu przy mniejszej niż dotychczas liczbie przejazdów. W porównaniu z konwencjonalnymi metodami sterowania układ AccuGrade podnosi wydajność i dokładność profilowania terenu nawet o 50 procent.
System Cat Product Link*
Zdalne monitorowanie urządzeń dzięki systemowi Product Link poprawia skuteczność zarządzania flotą. System Product Link jest w dużym stopniu zintegrowany z innymi układami maszyny. Zdarzenia i kody diagnostyczne, czas pracy, stan paliwa, czas przestojów i inne szczegółowe informacje są przesyłane i rejestrowane na bezpiecznej stronie internetowej za pośrednictwem aplikacji VisionLink™. W skład aplikacji VisionLink wchodzą rozbudowane narzędzia do przekazywania użytkownikom i dealerom informacji takich, jak mapowanie terenu, czas pracy, czas przestojów czy poziom paliwa. * Licencje umożliwiające korzystanie z systemu Product Link są niedostępne na niektórych rynkach. Dostępność można sprawdzić u dealerów Cat.
Bezpieczeństwo
Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo
Rozwiązania takie, jak rozkładane światła tylne czy kamera tylna podnoszą bezpieczeństwo operatora i innych osób znajdujących się w pobliżu maszyny. Do montowanych standardowo elementów zapewniających bezpieczeństwo należą między innymi szyby ze szkła wielowarstwowego, światła cofania oraz poręcze i perforowane stopnie po obu stronach maszyny.
Czujnik obecności operatora
Dopóki operator nie zajmie miejsca w fotelu i maszyna nie będzie gotowa do bezpiecznej pracy, hamulec postojowy pozostaje załączony, a podzespoły układu hydraulicznego zablokowane.
Awaryjny układ kierowniczy
W przypadku spadku ciśnienia w układzie kierowniczym automatycznie załącza on napędzaną elektrycznie pompę hydrauliczną. Dzięki temu operator może dojechać maszyną na miejsce postoju.
Blokada układu hydraulicznego
Pojedynczy przełącznik znajdujący się w kabinie umożliwia wyłączenie wszystkich roboczych funkcji hydraulicznych. Aktywny pozostanie jedynie układ kierowniczy. Zabezpieczenie to jest szczególnie przydatne podczas jazdy po drogach.
Hamulce
Hamulce znajdują się przy każdym kole osi podwójnej, dzięki czemu na układ napędowy nie oddziałują obciążenia pochodzące od momentu hamującego. Poziom bezpieczeństwa podnosi awaryjny układ hamulcowy, wyposażony w akumulatory umożliwiające zatrzymanie maszyny w razie usterki.
Sprzęgło przeciążeniowe napędu obrotnicy
Montowane standardowo sprzęgło przeciążeniowe chroni belkę, obrotnicę i odkładnicę lemiesza przed obciążeniami udarowymi występującymi w przypadku, gdy lemiesz uderzy w nieruchomą przeszkodę. Ogranicza także zagrożenia towarzyszące nagłej zmianie kierunku jazdy w trudnych warunkach terenowych.
Akumulatory hydrauliczne obwodu podnoszenia lemiesza (opcja)
Opcjonalne akumulatory hydrauliczne ułatwiają pochłanianie wstrząsów i uderzeń oddziałujących na odkładnicę, umożliwiając pionowe ruchy lemiesza. Akumulatory podnoszenia lemiesza pomagają też minimalizować zużywanie się elementów i zmniejszać obciążenia udarowe, podnosząc bezpieczeństwo operatora.
Kamera tylna (opcja)
Jeszcze lepszą widoczność zapewnia opcjonalny system obserwacji obszaru roboczego (Work Area Vision System, WAVS) z kolorowym monitorem LCD o przekątnej 178 mm (7 cali) zamontowanym w kabinie. W skład systemu wchodzi wytrzymała kamera przystosowana do pracy w trudnych warunkach.
Błotniki przednie i tylne (opcja)
Aby ograniczyć wyrzucanie ciał obcych spod kół oraz gromadzenie się błota, śniegu i zanieczyszczeń, maszynę można wyposażyć w błotniki.
Elementy konstrukcyjne oraz belka, obrotnica i odkładnica lemiesza
Niezrównana wytrzymałość
Rama, belka zaczepowa i jednoczęściowa obrotnica z kutej stali zostały zaprojektowane pod kątem niezawodnej pracy przy dużych obciążeniach. Belka ramy A ma wytrzymałą konstrukcję o przekroju rurowym. Zęby na przednich 240° obrotnicy są utwardzone, aby zminimalizować zużycie i zapewnić niezawodność podzespołów.
Przegub
Duże łożysko stożkowe w przegubie dolnym gwarantuje równomierny rozkład obciążeń. Łożysko jest uszczelnione, co chroni je przed zanieczyszczeniem, a sworzeń blokujący uniemożliwia ruch przegubu podczas serwisowania i jazdy po drogach.
Duże kąty obrotu lemiesza
Ułatwiają przesuwanie się materiału wzdłuż lemiesza. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku suchych materiałów i gleby o dużej spoistości. Mniejsze opory na lemieszu umożliwiają szybsze wykonanie pracy, wymagają mniej mocy silnika i zapewniają niższe zużycie paliwa.
Szybka i łatwa regulacja zapewnia dokładne dopasowanie elementów
Podkładki regulacyjne i opatentowane podkładki regulacyjne z wymiennymi wkładkami ciernymi można z łatwością montować i wymieniać, co znacząco skraca czas przestojów i koszty operacyjne. Trwałe wkładki cierne wykonane z nylonu optymalizują moment powstający przy obrocie obrotnicy i zwiększają trwałość podzespołów. Mosiężne wkładki cierne, znajdujące się między mocowaniem lemiesza a odkładnicą, można łatwo wymienić. Mocowanie odkładnicy lemiesza nie wymaga stosowania podkładek regulacyjnych. Zastosowano pionowe i poziome śruby regulacyjne, które wyrównują wkładki cierne odkładnicy, co pozwoliło obniżyć drgania lemiesza, zwiększyć precyzję sterowania nim i znacząco skrócić czas wykonywania czynności serwisowych.
Odkładnica lemiesza
Hartowane szyny, utwardzane krawędzie tnące i nakładki końcowe oraz śruby o dużej wytrzymałości zapewniają wysoką niezawodność i trwałość. Łącznik pozwala na duży zakres regulacji lemiesza, co jest szczególnie korzystne przy profilowaniu średniej wielkości nasypów oraz kopaniu i czyszczeniu rowów.
Hydraulika
Udoskonalony elektrohydrauliczny układ sterowania
Maszynę wyposażono w najnowocześniejszy układ elektrohydrauliczny będący podstawą zaawansowanego systemu sterowania za pomocą joysticków.
Ruch swobodny lemiesza
Umożliwia swobodne poruszanie się lemiesza pod wpływem własnego ciężaru. Dzięki wybraniu położenia ruchu swobodnego obydwu siłowników podnoszenia lemiesz może odwzorowywać profil nawierzchni, co jest szczególnie przydatne podczas usuwania śniegu. Po wybraniu trybu ruchu swobodnego tylko dla jednego z siłowników podnoszenia jeden koniec lemiesza może odwzorowywać profil nawierzchni utwardzonej, podczas gdy operator steruje nachyleniem za pomocą drugiego siłownika.
Niezależny obwód zasilania olejem
Duży, oddzielny zbiornik oleju hydraulicznego zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń z innych obwodów i zapewnia odpowiednie chłodzenie oleju, co zwiększa trwałość podzespołów.
Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie (PPPC)
Sprawdzony układ z wykrywaniem obciążenia i zaawansowane proporcjonalne zawory elektrohydrauliczne z kompensacją ciśnienia i priorytetem zasilania (Proportional Priority Pressure-Compensating, PPPC) zapewniają precyzyjne sterowanie osprzętem roboczym oraz lepsze osiągi maszyny we wszystkich zastosowaniach. Dzięki ciągłemu dopasowywaniu natężenia przepływu i ciśnienia oleju hydraulicznego do wymaganej mocy generowana jest mniejsza ilość ciepła i pobierane jest mniej mocy.
- Jednostajne i przewidywalne ruchy — zawory PPPC różnicują natężenie przepływu oleju do komór po stronach głowic (kolor czerwony) i tłoczysk (kolor niebieski) siłowników hydraulicznych, utrzymując stałą prędkość wysuwania i cofania się siłowników.
- Zrównoważone natężenie przepływu — wydatek pompy jest dzielony proporcjonalnie, aby zagwarantować jednoczesne działanie wszystkich narzędzi roboczych przy jak najmniejszych wahaniach prędkości obrotowej silnika i szybkości osprzętu roboczego.
Silnik
Silnik Cat C9.3 ACERT™ oraz moduł oczyszczania gazów spalinowych firmy Cat pozwalają maszynie uzyskiwać wydajność i sprawność, jakiej oczekują klienci, a zarazem spełniać wymogi emisji spalin określone w normach Tier 4 Interim/Stage IIIB. Silnik C9.3 ACERT charakteryzuje się nadwyżką momentu obrotowego i siły napędowej, co zapewnia moc pozwalającą przetrzymać nagłe, krótkotrwałe okresy wzrostu obciążenia i zachować spójną, odpowiednią prędkość wyrównywania bez zmiany biegu na niższy. Układ paliwowy z wysokociśnieniową szyną paliwową common rail zapewnia precyzyjną pracę silnika, ściśle współpracując z elektronicznym układem wtryskowym, który podnosi sprawność silnika i zmniejsza ilość sadzy.
Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo
Prędkość obrotowa hydraulicznie sterowanego wentylatora jest automatycznie dostosowywana do bieżących wymagań. Dzięki temu wentylator w mniejszym stopniu obciąża silnik, umożliwia przekazywanie większej mocy na koła maszyny i ogranicza zużycie paliwa. Po odchyleniu wentylatora uzyskuje się wygodny dostęp do rdzeni chłodnicy, co znacznie skraca czas czyszczenia układu.
Układ napędowy
Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego
Blokada mechanizmu różnicowego jest rozłączana na czas skrętu i załączana ponownie na czas jazdy na wprost, co ułatwia pracę, obniża zużycie paliwa i chroni układ przeniesienia napędu.
Oś przednia
Uszczelniony czop osi Cat utrzymuje w czystości łożyska i zapewnia smarowanie podzespołów olejem o niewielkiej gęstości. W rozwiązaniu Cat z obrotowym czopem większe stożkowe łożysko wałeczkowe umieszczone jest na zewnątrz, gdzie obciążenia są większe, co zapewnia większą trwałość łożyska.
Pedał jazdy manewrowej
Zapewnia precyzyjne sterowanie ruchem maszyny i sprawną modulację sprzęgieł, co ma zasadnicze znaczenie podczas pracy w niewielkich odległościach od przeszkód lub profilowania wykończeniowego.
Płynnie działająca skrzynia biegów
Wiele kluczowych innowacji gwarantuje płynną i niezawodną zmianę biegów.
- W pełni elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC) optymalizuje modulację ciśnienia w sprzęgłach, dzięki czemu zmiany biegów i kierunku jazdy są płynne, co zmniejsza obciążenie przekładni.
- Funkcja sterowania prędkością obrotową silnika przy zmianie biegu zapewnia płynną zmianę kierunku i biegów bez korzystania z pedału jazdy manewrowej.
- Funkcja kompensacji obciążenia zapewnia spójną jakość zmiany biegów niezależnie od zamontowanego lemiesza i obciążenia maszyny.
- Ta standardowa funkcja automatycznie zmienia biegi w optymalnym momencie, dzięki czemu operator może skoncentrować się na pracy. Podnosi to bezpieczeństwo, produktywność i łatwość obsługi.
- Skrzynia biegów Power Shift z wałem pośrednim i silnik C9.3 maksymalizują skuteczność przenoszenia mocy na koła. Osiem biegów do jazdy do przodu i sześć biegów wstecznych optymalizuje wydajność.
- Zabezpieczenie silnika przed nadmierną prędkością obrotową uniemożliwia załączenie niższego biegu, dopóki prędkość jazdy nie spadnie do określonego poziomu.
Modułowa oś tylna mocowana śrubami
Konstrukcja ułatwia obsługę techniczną i usuwanie zanieczyszczeń oraz dostęp do podzespołów mechanizmu różnicowego.
Hydrauliczny układ hamulcowy
Przy każdym kole osi podwójnej (1) są zamontowane wielotarczowe mokre hamulce zasadnicze ze sterowaniem hydraulicznym, o największej w branży powierzchni roboczej (2), co przekłada się na sprawne hamowanie i większą trwałość hamulców. Wskaźnik/kompensator zużycia tarcz hamulcowych (3) utrzymuje skuteczność hamulców na stałym poziomie i pokazuje stopień ich zużycia, eliminując konieczność demontażu, co skraca czas czynności obsługowych i zwiększa trwałość hamulców. Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie wielotarczowy hamulec postojowy jest całkowicie zamknięty i chłodzony olejem, dzięki czemu charakteryzuje się dużą trwałością i niewielkimi wymaganiami w zakresie obsługi okresowej. Aby uniemożliwić przypadkowe ruchy maszyny, hamulec postojowy jest sprzężony z czujnikiem obecności operatora.
Elementy sterujące układem kierowniczym i osprzętem roboczym
Łatwość obsługi
W porównaniu do konwencjonalnych dźwigni sterujących dwa elektrohydrauliczne joysticki zmniejszają ilość ruchów dłoni i nadgarstka o 78%, co przekłada się na znacznie większy komfort obsługi i dużą wydajność pracy. Intuicyjny schemat sterowania pozwala szybko osiągnąć maksymalną wydajność pracy, zarówno doświadczonym, jak i początkującym operatorom. Elektronicznie regulowane konsole sterujące ułatwiają optymalne ustawienie joysticków, aby operator pracował w komfortowych warunkach i dysponował optymalną widocznością.
Funkcje joysticków
- Lewy joystick służy przede wszystkim do sterowania kierunkiem i prędkością jazdy. Odpowiada za obsługę układu kierowniczego, przegubu, powrót do pozycji centralnej, pochylanie kół, załączanie biegów, pracę lewego siłownika podnoszenia odkładnicy i sterowanie trybem ruchu swobodnego.
- Prawy joystick służy głównie do sterowania funkcjami belki zaczepowej, obrotnicy i odkładnicy lemiesza. Odpowiada za obsługę prawego siłownika podnoszenia odkładnicy i sterowanie trybem ruchu swobodnego, przesuwanie i pochylanie odkładnicy lemiesza, obracanie obrotnicy, przesuwanie osi obrotnicy, elektroniczne sterowanie prędkością obrotową silnika oraz ręczne załączanie/rozłączanie blokady mechanizmu różnicowego.
Intuicyjny układ kierowniczy
Kąt pochylenia joysticka odpowiada kątowi skrętu kół. Specjalny mechanizm utrzymuje joystick w wybranej pozycji do czasu, aż operator zmieni kąt jego pochylenia. Czułość układu kierowniczego zmniejsza się automatycznie wraz ze wzrostem prędkości jazdy, dzięki czemu kierowanie maszyną jest bardziej precyzyjne i wygodniejsze.
Elektroniczne sterowanie prędkością obrotową silnika
Gwarantuje łatwe, precyzyjne i intuicyjne sterowanie prędkością obrotową silnika. Przełącznik umożliwia wybór ręcznego lub automatycznego trybu sterowania, zależnie od rodzaju wykonywanej pracy i preferencji operatora.
Automatyczny powrót przegubu do pozycji centralnej
Automatyczny powrót ramy z dowolnego położenia do pozycji wyprostowanej po naciśnięciu jednego przycisku.
Konsola dodatkowa i konsola sterowania zrywakiem (opcja)
Ergonomicznie rozmieszczone elementy umożliwiają łatwe i wygodne sterowanie wieloma funkcjami hydraulicznymi.
- Cztery elementy sterujące na fotelu i mini joystick umożliwiają sterowanie nawet sześcioma obwodami hydraulicznymi. Poszczególne funkcje można programować przy użyciu aplikacji Electronic Technician (Cat ET). Konsola sterowania dodatkowym obwodem hydraulicznym jest montowana w maszynach wyposażonych w co najmniej trzy funkcje dodatkowe.
- Pokrętła bezstopniowe umożliwiają precyzyjne sterowanie tylnym zrywakiem i/lub przednim podnośnikiem (o ile występuje).
Technologia oczyszczania gazów spalinowych
Układ redukcji Cat NOx
Układ redukcji NOx firmy Caterpillar przechwytuje i schładza niewielkie ilości gazów spalinowych, a następnie doprowadza je do komory spalania. Takie rozwiązanie obniża temperaturę procesu spalania i emisję tlenków azotu (NOx).
Technologie oczyszczania spalin
Aby sprostać wymogom określonym w normach Tier 4 Interim/Stage IIIB, a nawet uzyskać jeszcze lepsze parametry, poszczególne podzespoły układu oczyszczania spalin firmy Caterpillar zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem typowych zastosowań. W skład układu wchodzi katalizator utleniania dla silników wysokoprężnych (Diesel Oxidation Catalyst, DOC), w którym w wyniku reakcji chemicznej skład spalin zmienia się na określony w odpowiednich normach, oraz filtr cząstek stałych dla silników wysokoprężnych (Diesel Particulate Filter, DPF), który zatrzymuje cząstki stałe przenoszone przez strumień gazów spalinowych. Katalizator DOC, filtr DPF i układ regeneracji znajdują się w specjalnie zaprojektowanym przez firmę Caterpillar module oczyszczania gazów spalinowych (Clean Emissions Module, CEM), który chroni podzespoły, minimalizuje ilość szkodliwych substancji w gazach spalinowych i upraszcza konserwację.
Układ regeneracji firmy Caterpillar
Układ regeneracji firmy Cat (Cat Regeneration System) ma za zadanie pracować w sposób przewidywalny i bez konieczności ingerencji ze strony operatora. Większość warunków roboczych zapewnia osiąganie przez układ wydechowy temperatury wystarczająco wysokiej do utleniania sadzy w procesie regeneracji pasywnej. Gdy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego procesu regeneracji, układ regeneracji firmy Caterpillar podnosi temperaturę spalin, aby usunąć sadze zgromadzone w filtrze cząstek stałych (DPF). Proces ten również przebiega automatycznie, ale operator może zainicjować cykl w najbardziej dogodnym momencie lub przerwać proces regeneracji, gdy uzna to za konieczne. Informacje o ilości zebranych sadz są dostępne na wyświetlaczu Cat Messenger, a kontrolki regeneracji znajdują się na konsoli przedniej.
Stanowisko operatora
Widoczność
Profilowane drzwi kabiny, zwężająca się obudowa silnika i opatentowana pochylona tylna szyba gwarantują doskonałą widoczność obszaru roboczego.
Maksymalna precyzja sterowania i maksymalny komfort
Firma Caterpillar zaprojektowała najwygodniejszą kabinę w branży, zastępując dźwignie sterujące i koło kierownicy dwoma joystickami oraz zwiększając długość kabiny w celu uzyskania większej przestrzeni na nogi. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, takie jak profilowane drzwi kabiny, zapewniają doskonałą widoczność.
Komfort pracy
Fotel serii Cat Comfort z zawieszeniem pneumatycznym oraz podłokietniki z podpórkami na ramiona/nadgarstki są w pełni regulowane, co podnosi komfort i wydajność pracy. Więcej miejsca na nogi, łatwo dostępne i wyjątkowo trwałe przełączniki kołyskowe oraz rewolucyjne sterowanie za pomocą joysticków sprawiają, że maszyna ma najbardziej komfortową kabinę w branży.
Standardowy układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
Wydajny układ klimatyzacji osusza powietrze i utrzymuje podwyższone ciśnienie w kabinie, zapewniając jednocześnie stały obieg świeżego powietrza i zapobiegając przedostawaniu się pyłu do wnętrza oraz osiadaniu brudu na szybach.
Niski poziom hałasu i drgań w kabinie
Liczne mocowania izolujące kabinę od podwozia oraz zmiana miejsca montażu pompy i zaworów układu hydraulicznego przyczyniają się do zwiększenia komfortu i wydajności pracy operatora.
Tablica przyrządów
Doskonale widoczne i czytelne wskaźniki oraz lampki kontrolne przekazują operatorowi wszystkie istotne informacje o stanie maszyny.
Osprzęt roboczy i wyposażenie dodatkowe
Opcje odkładnicy lemiesza
Dostępne są lemiesze standardowe, o długości 3,7 m (12 stóp), oraz opcjonalne, o długości 4,3 m (14 stóp). Można również nabyć przedłużenia montowane z prawej i lewej strony lemiesza.
Osprzęt do prac ziemnych (GET)
Gama osprzętu roboczego obejmuje szeroki asortyment osprzętu do prac ziemnych (GET) firmy Caterpillar, między innymi krawędzie tnące, nakładki oraz końcówki zębów zrywaka – skonstruowane tak, aby zapewnić maksymalną trwałość i wydajność.
Osprzęt mocowany z przodu
Dostępne są mocowane z przodu płyty pchające/przeciwwagi oraz przednie podnośniki. Do przedniego podnośnika można też zamocować przedni lemiesz spycharki lub zrywak spulchniający, rozszerzając w ten sposób zakres zastosowań.
Tylny zrywak/zrywak spulchniający
Jego zadaniem jest szybkie przenikanie przez twardy materiał i dokładne jego rozrywanie, aby umożliwić łatwiejsze poruszanie się materiału przy odkładnicy lemiesza. Zrywak jest standardowo wyposażany w trzy zęby i uchwyty na pięć zębów. Aby zwiększyć uniwersalność maszyny, można zamontować dziewięć zębów spulchniających.
Narzędzia do odśnieżania
Liczne typy zwykłych i bocznych pługów śnieżnych oraz opcjonalne elementy mocujące zapewniają szerszy zakres zastosowań i możliwość użytkowania maszyny przez cały rok.
Wsparcie dla klientów
Zrównoważone rozwiązania
Inteligentne układy maszyny
Silnik | |
---|---|
Moc podstawowa (bieg 1.) – użyteczna | 129 kW |
Model silnika | Cat® C9.3 ACERT™ |
Średnica cylindra | 115 mm |
Skok tłoka | 149 mm |
Prędkość obrotowa zapewniająca moc znamionową | 2100 obr./min |
Moc podstawowa (1. bieg) — użyteczna (jednostki metryczne) | 129 kW |
Moc podstawowa (wszystkie biegi) — użyteczna | 129 kW |
Emisja szkodliwych składników spalin | Zgodność z normami Normy Tier 4 Interim/EU Stage IIIB |
Hi Ambient — prędkość wentylatora — wersja standardowa | 1400 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 1138 Nm |
Wersja standardowa – maks. temperatura otoczenia | 43 °C |
Przyrost momentu obrotowego | 50% |
Zakres VHP Plus — użyteczna | 129–166 kW (173–223 hp) |
Zakres VHP Plus — użyteczna (jednostki metryczne) | 129–166 kW (176–226 hp) |
VHP Plus — bieg 1 do przodu, moc użyteczna | 129 kW |
VHP Plus — bieg 2 do przodu, moc użyteczna | 136 kW |
VHP Plus — bieg 3 do przodu, moc użyteczna | 144 kW |
VHP Plus — bieg 4 do przodu, moc użyteczna | 151 kW |
VHP Plus — bieg 5 do przodu, moc użyteczna | 155 kW |
VHP Plus — bieg 6 do przodu, moc użyteczna | 159 kW |
VHP Plus — bieg 7 do przodu, moc użyteczna | 163 kW |
VHP Plus — bieg 8 do przodu, moc użyteczna | 166 kW |
Pojemność skokowa | 9.3 N |
Liczba cylindrów | 6 |
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy | 3048 m |
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — maksymalna | 1550 obr./min |
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — minimalna | 500 obr./min |
Wersja przystosowana do wysokich temperatur | 50 °C |
Masy | |
Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie | 19224 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – przednia oś | 7715 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – tylna oś | 17173 kg |
Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem — przednia oś | 5438 kg |
Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem — tylna oś | 13786 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – przednia oś | 4208 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – tylna oś | 12640 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – ogółem | 24888 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – ogółem | 16849 kg |
Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem — ogółem | 19224 kg |
Odkładnica lemiesza | |
Szerokość lemiesza | 3.7 m |
Lemiesz środkowy — wysokość | 610 mm |
Lemiesz środkowy — grubość | 22 mm |
Promień krzywizny | 413 mm |
Prześwit w gardzieli | 166 mm |
Krawędź tnąca – szerokość | 152 mm |
Krawędź tnąca – grubość | 16 mm |
Nakładka – szerokość | 152 mm |
Nakładka – grubość | 16 mm |
Siła uciągu na lemieszu — podstawowa DMC | 11367 kg |
Siła uciągu na lemieszu — maksymalna DMC | 15455 kg |
Siła docisku lemiesza — podstawowa DMC | 7223 kg |
Siła docisku lemiesza — maksymalna DMC | 13243 kg |
Specyfikacje robocze | |
Prędkość maksymalna – do przodu | 46.6 km/h |
Prędkość maksymalna – do tyłu | 36.8 km/h |
Promień skrętu, mierzony do zewnętrznej krawędzi przednich opon | 7.6 m |
Maks. kąt skrętu – w lewo/prawo | 47,5° |
Kąt skrętu w przegubie – w lewo/prawo | 20° |
Do przodu – 1. bieg | 4.1 km/h |
Do przodu – 2. bieg | 5.5 km/h |
Do przodu – 3. bieg | 8 km/h |
Do przodu – 4. bieg | 11 km/h |
Do przodu – 5. bieg | 17.1 km/h |
Do przodu – 6. bieg | 23.3 km/h |
Do przodu – 7. bieg | 32 km/h |
Do przodu – 8. bieg | 46.6 km/h |
Do tyłu – 1. bieg | 3.2 km/h |
Do tyłu – 2. bieg | 6 km/h |
Do tyłu – 3. bieg | 8.7 km/h |
Do tyłu – 4. bieg | 13.5 km/h |
Do tyłu – 5. bieg | 25.3 km/h |
Do tyłu – 6. bieg | 36.8 km/h |
Ciecze eksploatacyjne | |
Pojemność zbiornika paliwa | 416 N |
Układ chłodzenia | 56 N |
Układ hydrauliczny – łącznie | 100 N |
Układ hydrauliczny – zbiornik | 64 N |
Układ oleju silnikowego | 30 N |
Skrzynia biegów/mechanizm różnicowy/zwolnice | 65 N |
Obudowa osi podwójnej (każda) | 64 N |
Obudowa łożyska trzpienia obrotowego przedniego koła | 0.5 N |
Obudowa napędu obrotnicy | 7 N |
Układ napędowy | |
Biegi do jazdy do przodu/wsteczne | 8 biegów jazdy do przodu / 6 biegów wstecznych |
Przekładnia | Napęd bezpośredni, Powershift |
Hamulce – serwis | Wielotarczowe mokre |
Układ hamulcowy – powierzchnia robocza hamulców zasadniczych | 23000 cm2 |
Hamulce – postój | Wielotarczowe mokre |
Układ hamulcowy – hamulce pomocnicze | Dwuobwodowy |
Układ hydrauliczny | |
Typ obwodu | Równoległy |
Typ pompy | Tłokowa, o zmiennym wydatku |
Wydatek pompy | 210 l/min |
Maksymalne ciśnienie w układzie | 24150 kPa |
Pojemność zbiornika | 60 N |
Ciśnienie w trybie gotowości | 4200 kPa |
Rama | |
Belka zaczepowa – szerokość | 76.2 mm |
Obrotnica – średnica | 1530 mm |
Obrotnica – grubość belki lemiesza | 40 mm |
Belka zaczepowa – wysokość | 152 mm |
Konstrukcja ramy przedniej — wysokość | 321 mm |
Konstrukcja ramy przedniej — szerokość | 255 mm |
Belka zaczepowa – grubość | 12.7 mm |
Przednia płyta górna/dolna – szerokość | 305 mm |
Przednia płyta górna/dolna – grubość | 22 mm |
Przednia oś – wysokość do środka | 600 mm |
Przednia oś – maks. pochylenie kół, w lewo/prawo | 18° |
Oś przednia – zakres wahań z każdej strony | 32° |
Zakres ruchu lemiesza | |
Maks. przesuw osi obrotnicy – w prawo | 728 mm |
Maks. przesuw osi obrotnicy – w lewo | 695 mm |
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w prawo | 660 mm |
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w lewo | 510 mm |
Maksymalny kąt obrotu lemiesza | 90° |
Kąt pochylenia lemiesza – do przodu | 40° |
Kąt pochylenia lemiesza – do tyłu | 5° |
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – prawa strona | 1978 mm |
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – lewa strona | 1790 mm |
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże | 480 mm |
Maksymalna głębokość wybierania | 715 mm |
Normy | |
Hamulce | ISO 3450, ISO 10265 |
Konstrukcja ROPS/FOPS | ISO 3471/ISO 3499 |
Emisja hałasu | ISO 6394, ISO 6395 |
Układ kierowniczy | ISO 5010 |
Zrywak spulchniający | |
Przedni trójkątny — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego | 467 mm |
Przedni trójkątny — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego | 5/11 |
Przedni trójkątny — głębokość spulchniania, maks. | 1031 mm |
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego | 116 mm |
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego | 5/11 |
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — głębokość spulchniania, maks. | 467 mm |
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — szerokość robocza | 1031 mm |
Przedni trójkątny: szerokość robocza | 1205 mm |
Środkowy trójkątny — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego | 116 mm |
Środkowy trójkątny — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego | 11 |
Środkowy trójkątny — głębokość spulchniania, maks. | 292 mm |
Środkowy trójkątny — szerokość robocza | 1184 mm |
Tylny — głębokość zrywania, maks. | 426 mm |
Tylny — głębokość spulchniania, maks. | 426 mm |
Tylny — szerokość robocza | 2133 mm |
Tylny — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego | 9 |
Tylny — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego | 267 mm |
Zrywak | |
Rozstaw uchwytów zębów zrywaka | 533 mm |
Głębokość zrywania – maksymalna | 426 mm |
Uchwyty zębów zrywaka | 5 |
Siła penetracji | 9386 kg |
Siła odspajania | 12544 kg |
Zwiększenie długości maszyny, belka podniesiona | 1031 mm |
Oś podwójna | |
Wysokość | 506 mm |
Szerokość | 210 mm |
Grubość ściany bocznej – wewnętrzna | 16 mm |
Grubość ściany bocznej – zewnętrzna | 18 mm |
Podziałka łańcucha napędowego | 50.8 mm |
Odległość kół poszczególnych osi | 1522.8 mm |
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w górę | 15° |
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w dół | 25° |
Skontaktuj się z nami!